wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Lendület - gyakorlás

Total questions: 51

Worksheet time: 39mins

Name
Class
Date
1.

Kösd össze az összetartozókat!

a)

Munka jele

1.

W

b)

Lendület jele

2.

I

c)

elmozdulás jele

3.

s

d)

Erő jele

4.

F

e)

tömeg jele

5.

m

2.

Kösd össze az összetartozó fogalmakat

a)

Munka

1.

Fizikai értelemben akkor végzünk munkát, ha erő hatására az erő irányába elmozdulás jön létre.

b)

Lendület

2.

az a fizikai mennyiség, amely a test tömegének és sebességének szorzatával határozunk meg.

c)

Erő

3.

Az a hatás, amely megváltoztatja egy test mozgásállapotát vagy alakját. (vektormennyiség)

d)

sebesség

4.

A test által megtett út és az ehhez szükséges idő hányadosa. (vektormennyiség)

e)

tömeg

5.

A test tehetetlenségének a mértéke.

3.

Párosítsd a törvényeket!

a)

Newton I. törvénye (tehetetlenség törvénye)

1.

minden test megtartja nyugalmi állapotát, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgását mindaddig, amíg..

b)

Newton II. törvénye

2.

Egy test gyorsulása egyenesen arányos a gyorsítóerővel, viszont fordítottan arányos a test ...

c)

Newton III. törvénye (hatás-ellenhatás vagy erő-ellenerő törvénye):

3.

Két test kölcsönhatásakor minden erőhatással szemben fellép egy ellenerő. Ezek az erők ...

d)

Lendületmegmaradás (impulzusmegmaradás) törvénye

4.

zárt rendszerben két test együttes lendületének az összege a kölcsönhatás közben nem változik meg

e)

Energiamegmaradás törvénye

5.

A folyamatban részt vevők összes energiája mindvégig állandó. A fizikai folyamatok, jelenségek ...

4.

Párosítsd a fogalmakat!

a)

Körmozgás

1.

ha a test körpályán mozog.

b)

Fordulatszám

2.

az egységnyi idő alatt megtett fordulatok száma.

c)

Egyszerű gépek

3.

olyan eszközök, amelyekkel általában erőt lehet megtakarítani.

d)

Periódusidő

4.

megmutatja, hogy a forgómozgást vagy körmozgást végző test mennyi idő alatt tesz meg egy teljes...

e)

Forgatónyomaték

5.

az erő forgató hatása

5.

Párosítsd a kiszámításokat!

a)

Lendület

1.

I = m ∙ v

b)

Munka

2.

W = F ⋅ s

c)

Sebesség

3.

v = s/t

6.

Párosítsd az összetartozókat!

a)

Emelő

1.

engely körül elforduló merev rúd.

b)

Egyoldalú emelő

2.

az emelőre ható erők a forgástengelynek ugyanazon az oldalán hatnak.

c)

Kétoldalú emelő

3.

a forgástengely két oldalán hatnak az erők.

7.

Melyik gyakorlati példa jellemző az egyoldalú emelőre?

a)

körömcsipesz

b)

seprű használat közben

c)

libikóka

d)

ágvágó

8.

Válaszd ki az egyoldalú emelőre jellemző gyakorlati példákat!

a)

talicska

b)

seprű használat közben

c)

sörnyitó

d)

krumplinyomó

e)

gémeskút

9.

Válaszd ki a kétoldalú emelőre jellemző gyakorlati példát!

a)

talicska

b)

seprű használat közben

c)

sörnyitó

d)

krumplinyomó

e)

gémeskút

10.

Válaszd ki a kétoldalú emelőre jellemző gyakorlati példákat!

a)

talicska

b)

pedálos szemetesvödör

c)

ágvágó

d)

libikóka

e)

gémeskút

11.

Körmozgásra gyakorlati példák

a)

Föld kering a Nap körül

b)

óriáskerék fülkéi

c)

mosógép dobján a kis lyukak

d)

mosógép dobja

e)

Föld forog a saját tengelye körül

12.

Forgómozgásra gyakorlati példák

a)

Föld kering a Nap körül

b)

óriáskerék

c)

mosógép dobján a kis lyukak

d)

mosógép dobja

e)

Föld forog a saját tengelye körül

13.

Föld periódusideje órában:

14.

másodpercmutató periódusideje másodpercben:

15.

óramutató periódusideje órában:

16.

Körmozgás pályája

a)

körpálya

b)

csigapálya

c)

forgópálya

d)

egyenespálya

17.

Körmozgásnál a sebesség iránya

a)

érintő irányú

b)

egyenes

c)

kör irányú

18.

A nappalok és az éjszakák ismétlődően (periodikusan) váltják egymást. Miért?

a)

A Föld forgása miatt

b)

A Nap forgása miatt

c)

A Hold forgása miatt

19.

Az egyenlő hosszúságú ingák lengésideje

a)

egyenlő

b)

változó

20.

Egyensúlyi helyzetben van egy test:

a)

ha a rá ható erők kiegyenlítik egymást.

b)

ha a rá ható erők kivonják egymást.

c)

ha a rá ható erők összeadják egymást.

21.

Bizonytalan (labilis) egyensúlyi helyzet

a)

Az olyan egyensúlyi helyzet, amiből ha kibillentünk egy testet, magától nem tér oda vissza.

b)

amikor az egyensúlyi helyzetéből kitérített test magától visszatér oda.

c)

ha a test a kimozdított helyzetében is újra egyensúlyba kerül.

22.

Közömbös vagy indifferens az az egyensúlyi helyzet

a)

Az olyan egyensúlyi helyzet, amiből ha kibillentünk egy testet, magától nem tér oda vissza.

b)

amikor az egyensúlyi helyzetéből kitérített test magától visszatér oda.

c)

ha a test a kimozdított helyzetében is újra egyensúlyba kerül.

23.

Biztos vagy stabil egyensúlyi helyzet

a)

Az olyan egyensúlyi helyzet, amiből ha kibillentünk egy testet, magától nem tér oda vissza.

b)

amikor az egyensúlyi helyzetéből kitérített test magától visszatér oda.

c)

ha a test a kimozdított helyzetében is újra egyensúlyba kerül.

24.

Gyakorlati példa biztos vagy stabil egyensúlyi helyzetre:

a)

keljfeljancsi

b)

hajóknál a tőkesúly

c)

biciklizés

d)

asztal szélén levő tányér és pohár

e)

vízszintes talajon megállított labda

25.

Gyakorlati példa biztos vagy labilis egyensúlyi helyzetre:

a)

keljfeljancsi

b)

hajóknál a tőkesúly

c)

biciklizés

d)

asztal szélén levő tányér és pohár

e)

vízszintes talajon megállított labda

26.

Gyakorlati példa biztos vagy közömbös egyensúlyi helyzetre:

a)

keljfeljancsi

b)

hajóknál a tőkesúly

c)

biciklizés

d)

asztal szélén levő tányér és pohár

e)

vízszintes talajon megállított labda

27.

Eötvös-féle torziós inga felhasználása

a)

Pl. olajkutatás: az eltérő sűrűségű anyagok különböző tömegvonzása elcsavarja a vékony fémszálat.

b)

Föld tengely körüli forgásának földi igazolása

28.

Foucault-inga felhasználása

a)

Pl. olajkutatás: az eltérő sűrűségű anyagok különböző tömegvonzása elcsavarja a vékony fémszálat.

b)

Föld tengely körüli forgásának földi igazolása

29.

Rugalmas alakváltozás:

a)

ha a szilárd test az alakváltozást létrehozó erő megszűnése után visszanyeri eredeti alakját.

b)

ha a szilárd test az alakváltozást létrehozó erő megszűnése után NEM nyeri vissza eredeti alakját, azaz deformálódik.

30.

Rugalmatlan alakváltozás:

a)

ha a szilárd test az alakváltozást létrehozó erő megszűnése után visszanyeri eredeti alakját.

b)

ha a szilárd test az alakváltozást létrehozó erő megszűnése után NEM nyeri vissza eredeti alakját, azaz deformálódik.

31.

Rugalmas alakváltozás gyakorlati példák:

a)

trambulin

b)

szélben hajladozó fák, de nem törnek el

c)

eltörik a dió egy kalapácsütéstől

d)

kidőlnek a viharban a fák,

32.

Rugalmatlan alakváltozás gyakorlati példák:

a)

trambulin

b)

szélben hajladozó fák, de nem törnek el

c)

eltörik a dió egy kalapácsütéstől

d)

kidőlnek a viharban a fák,

33.

Autók elejének tervezése ütközésre:

a)

olyan fémekből van, amelyek erős ütközés hatására összegyűrődnek (rugalmatlan alakváltozás). Az ütköző testek mozgási energiájának egy része belső energiává alakul à így kisebb az utasok sérülésének esélye.

b)

olyan fémből készül, amely kis alakváltozás után visszanyeri eredeti alakját (rugalmas alakváltozás), így az utastér nem gyűrődik, így is óvja az utasokat.

34.

Autók utasterének tervezése ütközésre:

a)

olyan fémekből van, amelyek erős ütközés hatására összegyűrődnek (rugalmatlan alakváltozás). Az ütköző testek mozgási energiájának egy része belső energiává alakul à így kisebb az utasok sérülésének esélye.

b)

olyan fémből készül, amely kis alakváltozás után visszanyeri eredeti alakját (rugalmas alakváltozás), így az utastér nem gyűrődik, így is óvja az utasokat.

35.

Rakétaelv:

a)

mikor a hajtómű hátrafelé erővel kitolja a hajtóanyagot, ennek ellenereje pedig előrehajtja a rakétát.

b)

mikor a hajtómű előre erővel kitolja a hajtóanyagot, ennek ellenereje pedig hátra hajtja a rakétát.

36.

Rakétaelv gyakorlati példák

a)

rakéta

b)

légpárnás jármű

c)

sugárhajtású repülő

d)

jets-ski

e)

csipesz

37.

Lendületmegmaradásra gyakorlati példák

a)

könnyű csónakból kiszállásnál amikor elrugaszkodunk a csónak ellentétes irányba indul el

b)

teke

c)

biliárdgolyók ütközése

d)

faltörő kos

e)

csillagok az égen

38.

Lejtő típusú egyszerű gépekre gyakorlati példa

a)

lejtő

b)

szerpentin

c)

ék

d)

csavar

e)

emelő

39.

Melyik NEM emelő típusú egyszerű gép?

a)

emelő

b)

lejtő

c)

Álló- és mozgócsigák

d)

Hengerkerék

40.

Egyoldalú emelőre gyakorlati példák

a)

talicska

b)

olló

41.

Egyoldalú emelőre gyakorlati példák

a)

sörnyitó

b)

gémeskút

42.

Kétoldalú emelőre gyakorlati példák

a)

diótörő

b)

ágvágó

43.

Álló- és mozgócsigákra gyakorlati példa:

a)

tehermozgatásra használt daruknál

b)

autó kormánya

44.

Hengerkerékre gyakorlati példa:

a)

tehermozgatásra használt daruknál

b)

autó kormánya

45.

Mire gyakorlati példa?

Bokszzsák: nagy erővel hatunk a zsákra és a kesztyűt éri az ellenerő

a)

rugalmas ütközés

b)

rugalmatlan ütközés

46.

Mire gyakorlati példa?

Felfújt lufit elengedünk

a)

rakétaelv

b)

rugalmatlan ütközés

47.

Mire gyakorlati példa?

Szkanderezés

a)

rakétaelv

b)

Newton III. (erő-ellenerő törvénye)

48.

Mire gyakorlati példa?

kettétöri a száraz botot egy kisgyerek

a)

rugalmas alakváltozás

b)

rugalmatlan alakváltozás

49.

Mire gyakorlati példa?

a cipőnk talpa

a)

rugalmas alakváltozás

b)

rugalmatlan alakváltozás

50.

Mire gyakorlati példa?

ventilátor, szélkerék lapátjainak mozgáza

a)

körmozgás

b)

forgómozgás

51.

Mire gyakorlati példa?

ventilátor, szélkerék mozgása

a)

körmozgás

b)

forgómozgás

Similar Resources on Wayground